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公开(公告)号:CN101557035A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910103898.4
申请日:2009-05-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种局部放电超高频检测分形天线,局部放电超高频检测分形天线,包括电介质层和导线层,所述导线层敷设于电介质层的上表面,所述导线层包括多条首尾相连的弯曲导线段,所述导线段根据Hilbert四阶分形原理进行设置,组成四阶辐射天线元件;所述导线层在电介质层上的覆盖面为矩形面,所述覆盖面的边长为导线层的边长,所述导线段上设置有馈电点,本发明的分形天线方向性好、频带宽、驻波比小、便于阻抗匹配,能够满足变压器局部放电在线监测超高频检测的要求;另外,本发明还公开了一种局部放电超高频检测分形天线的制备方法。
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公开(公告)号:CN115494046B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211084065.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了微量多组分气体光纤分布式检测方法及装置。检测方法包括:待测气体自由扩散至侧面打孔空芯光纤的纤芯中;泵浦光和种子光从相反方向耦合进入光纤;待测气体经泵浦光和种子光共同激发产生第二拉曼增益信号,泵浦光在空芯光纤两端的接口熔融石英处依次受激产生第一和第三拉曼增益信号,对第一、第二、第三受激拉曼增益信号进行探测;测量第二拉曼增益信号到达光电探测器的时间,确定待测气体的位置;测量第二拉曼增益信号的强度,求得待测气体沿着空芯光纤长度的分布式浓度。装置包括:多个种子激光器、光开关、偏振控制器、隔离器、侧面钻孔的空芯反谐振光纤、环形器、泵浦光滤波器、光电探测器、泵浦激光器、光纤接口处的熔融石英。
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公开(公告)号:CN114544589B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210162541.9
申请日:2022-02-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种光束共心密集多反腔,包括:首端腔镜与末端腔镜,首端腔镜、末端腔镜中间相对的区域构成增强腔,增强腔用于激光在首端腔镜与末端腔镜之间多次反射,首端腔镜开设多个通光孔,包括第一通光孔与第二通光孔,其中,多个通光孔距离首端腔镜中心的位置均不相同,且多个通光孔与首端腔镜的圆心共线;激光经由第一通光孔沿着光束共心方向进入增强腔;激光从第一通光孔射出增强腔,利用反射装置,经由第二通光孔沿着光束共心方向再次进入增强腔。本发明提出的光束共心密集多反腔,可使激光在腔内反射数百次,且腔内光束共心,大幅提升腔焦点处的激光强度。多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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公开(公告)号:CN118566839A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410689757.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S5/20
Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。
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公开(公告)号:CN117538103B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311501855.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 公开了一种用于变压器油中糠醛拉曼光谱检测的倾角进样装置及方法,装置中,注射针筒容纳待测样品,注射针筒包括用于输出待测样品的注射端,废液收集器上表面设有一对导轨以及垂直于导轨的用于流入废液的废液狭缝;石英玻璃罩盖设于废液收集器上,倾角承载装置支承于废液收集器上且容纳于石英玻璃罩内,抽拉式卡槽滑动连接一对导轨,陶瓷加热板倾斜预定角度地设于抽拉式卡槽中,导热铜片铺设于陶瓷加热板的顶表面,导热铜片具有用于容纳基底的基底卡槽,基底可拆卸连接基底卡槽且正对于进样槽,基底表面偶联油4‑ATP分子,来自注射针筒的样品经由进样软管进入进样口,经由进样槽以从基底顶端流过底端,然后通过废液狭缝进入废液收集器。
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公开(公告)号:CN116337844B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310189729.7
申请日:2023-03-02
Applicant: 重庆大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司
IPC: G01N21/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/18 , C23C14/24 , C23C14/16 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/84
Abstract: 高且一致性较好,适合变压器油中多老化特征物本发明公开一种雪花状α‑Fe2O3@AgNPs 的多参量检测。SERS衬底的制备方法及变压器油糠醛检测方法,制备方法的步骤包括:1)合成α‑Fe2O3磁性材料的前驱体;2)合成雪花状α‑Fe2O3磁性材料;3)合成α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶;4)获得功能化的镀金硅片;5)在将α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶旋涂在功能化的镀金硅片表面,得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPsSERS衬底。检测方法的步骤包括:1)制备得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底;2)将Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs衬底浸泡在不同浓度梯度的糠醛‑变压器油溶液中,利用(56)对比文件Deribachew Bekana 等.Fabrication ofnanoporous silver film by dealloying Ag/α-Fe2O3 nanocomposite for surface-enhanced Raman spectroscopy.Sensors &Actuators B: Chemical.2019,第286卷第94-100页.
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公开(公告)号:CN113295669B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202110528906.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的折叠型多反腔,包括:首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜;所述首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜构成反射光路折叠的增强腔;所述首端腔镜设有通光孔,激光通过通光孔穿过首端腔镜进入增强腔,其中激光入射方向与其进入增强腔后第一个到达的折叠镜之间的角度非垂直;激光进入增强腔之后经折叠镜反射到达末端腔镜后反射;反射的激光沿不同路径在增强腔多次反射,直到激光到达首端腔镜时,恰好再次穿过通光孔,射出增强腔外。本发明提出的折叠型多反腔,可使激光在腔内反射数百次,多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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公开(公告)号:CN112133515B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011133083.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 重庆大学 , 国网山西省电力公司晋中供电公司
Abstract: 本发明涉及一种超导线圈绝缘支架及超导线圈与绕制方法,属于超导线圈技术领域。超导线圈绝缘支架包括芯轴以及布置在芯轴外周面上的至少两个骨架组;每个骨架组内设有布置在同一平面内的至少两个骨架,相邻的骨架间隔布置,用于绕制超导线圈的超导带材通过;不同的骨架组所在平面相互交叉,交叉线穿过所述芯轴。进一步,所述芯轴沿轴向设有贯通的内腔,且沿径向设有芯轴通孔;所述骨架的端面上设有骨架通孔。相互交叉设置的骨架使超导线圈的绕组呈交叉状,增大绕组与液氮的接触面积,提高散热性能;芯轴的内腔、芯轴通孔、骨架通孔的设计,有助于加快散热;环氧树脂浸渍中,通过氮化硼纳米片提高热量传播介质的导热性。
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公开(公告)号:CN115200620A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN115165746A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210853431.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液相介质中溶解气体原位检测组件及制备方法,检测组件为外表面镀液气分离膜的打孔空芯导光器件,液气分离膜将液相介质中溶解气体直接过滤到打孔空芯导光器件内,打孔空芯导光器件内激光与气体作用得到响应信号并通过空芯导光器件传导,实现液气分离与气体检测同步进行。本发明能够极大缩短原位检测组件整体液气分离时间,实现液相介质中溶解气体的快速精确原位检测及液气分离及检测一体化。
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